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广东省雷州市第一中学、徐闻中学2024-2025学年数学高一下期末复习检测试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:11526935 上传时间:2025-07-28 格式:DOC 页数:16 大小:1.34MB 下载积分:10 金币
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资源描述
广东省雷州市第一中学、徐闻中学2024-2025学年数学高一下期末复习检测试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的 1.若正项数列的前项和为,满足,则( ) A. B. C. D. 2.采用系统抽样方法从人中抽取32人做问卷调查,为此将他们随机编号为,分组后在第一组采用简单随机抽样的方法抽到的号码为.抽到的人中,编号落入区间的人做问卷,编号落入区间的人做问卷,其余的人做问卷.则抽到的人中,做问卷的人数为( ) A. B. C. D. 3.已知a,b,c为△ABC的三个内角A,B,C的对边,向量=,=(cosA,sinA),若与夹角为,则acosB+bcosA=csinC,则角B等于(  ) A. B. C. D. 4.设有直线和平面,则下列四个命题中,正确的是( ) A.若m∥α,n∥α,则m∥n B.若m⊂α,n⊂α,m∥β,l∥β,则α∥β C.若α⊥β,m⊂α,则m⊥β D.若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则m∥α 5.将函数的图象向左平移个单位长度,再将图象上每个点的横坐标变为原来的(纵坐标不变),得到函数的图象.若函数在区间上有且仅有两个零点,则的取值范围为( ) A. B. C. D. 6.已知函数f(x),则f[f(2)]=( ) A.1 B.2 C.3 D.4 7.若点(m,n)在反比例函数y=的图象上,其中m<0,则m+3n的最大值等于(  ) A.2 B.2 C.﹣2 D.﹣2 8.函数图象的一个对称中心和一条对称轴可以是() A., B., C., D., 9.直线的倾斜角是( ) A. B. C. D. 10.在长方体中,,,,则异面直线与所成角的大小为(  ) A. B. C. D.或 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11.设三棱锥满足,,则该三棱锥的体积的最大值为____________. 12.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点,则______. 13.函数的定义域为____________. 14.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆M与圆的位置关系是_________. 15.已知,则_________. 16.定义在上的函数,对任意的正整数,都有,且,若对任意的正整数,有,则___________. 三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.如图,在三棱锥中,平面平面,,点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.求证: (1)平面; (2). 18.在平面直角坐标系中,已知射线与射线,过点作直线l分别交两射线于点A、B(不同于原点O). (1)当取得最小值时,直线l的方程; (2)求的最小值; 19.如图,在直四棱柱中,底面为菱形,为中点. (1)求证:平面; (2)求证:. 20.已知等差数列中,,. (1)求数列的通项公式; (2)求数列的前项和. 21.已知向量,,,设函数. (1)求的最小正周期; (2)求在上的最大值和最小值. 参考答案 一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的 1、A 【解析】 利用,化简,即可得到, 令,所以,,令,所以原式为数列的前1000项和,求和即可得到答案。 【详解】 当时,解得,由于为正项数列,故,由,所以, 由 ,可得①,所以② ②—①可得,化简可得 由于,所以,即,故为首项为1,公差为2的等差数列,则, 令,所以, 令 所以原式 故答案选A 本题主要考查数列通项公式与前项和的关系,以及利用裂项求数列的和,解题的关键是利用,求出数列的通项公式,有一定的综合性。 2、C 【解析】 从960人中用系统抽样方法抽取32人,则抽样距为k=, 因为第一组号码为9,则第二组号码为9+1×30=39,…, 第n组号码为9+(n-1)×30=30n-21,由451≤30n-21≤750, 得,所以n=16,17,…,25,共有25-16+1=10(人). 考点:系统抽样. 3、B 【解析】 根据向量夹角求得角 的度数,再利用正弦定理求得 即得解. 【详解】 由已知得: 所以 所以 由正弦定理得: 所以 又因为 所以 因为 所以 所以 故选B. 本题考查向量的数量积和正弦定理,属于中档题. 4、D 【解析】 在A中,m与n相交、平行或异面;在B中,α与β相交或平行; 在C中,m⊥β或m∥β或m与β相交;在D中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m∥α. 【详解】 由直线m、n,和平面α、β,知: 对于A,若m∥α,n∥α,则m与n相交、平行或异面,故A错误; 对于B,若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交,故B错误; 对于中,若α⊥β,α⊥β,m⊂α,则m⊥β或m∥β或m与β相交,故C错误; 对于D,若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m∥α,故D正确. 故选D. 本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题. 5、C 【解析】 写出变换后的函数解析式,,,结合正弦函数图象可分析得:要使函数有且仅有两个零点,只需,即可得解. 【详解】 由题,根据变换关系可得:, 函数在区间上有且仅有两个零点, ,, 根据正弦函数图象可得:, 解得:. 故选:C 此题考查函数图象的平移和伸缩变换,根据函数零点个数求参数的取值范围. 6、B 【解析】 根据分段函数的表达式求解即可. 【详解】 由题. 故选:B 本题主要考查了分段函数的求值,属于基础题型. 7、C 【解析】 根据题意可得出,再根据可得,将添上两个负号运用基本不等式,即可求解. 【详解】 由题意,可得,因为,所以, 所以, 当且仅当,即时,等号成立, 故选:C. 本题主要考查了基本不等式的应用,其中解答中熟记基本不等式的使用条件,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 8、B 【解析】 直接利用余弦型函数的性质求出函数的对称轴和对称中心,即可得到答案. 【详解】 由题意,函数的性质, 令,解得, 当时,,即函数的一条对称轴的方程为, 令,解得, 当时,,即函数的一个对称中心为, 故选B. 本题主要考查了余弦型函数的性质对称轴和对称中心的应用,着重考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型. 9、D 【解析】 先求出直线的斜率,再求直线的倾斜角. 【详解】 由题得直线的斜率. 故选:D 本题主要考查直线的斜率和倾斜角的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力. 10、C 【解析】 平移CD到AB,则即为异面直线与所成的角,在直角三角形中即可求解. 【详解】 连接AC1,CD//AB,可知即为异面直线与所成的角, 在中,,故选. 本题考查异面直线所成的角.常用方法:1、平移直线到相交;2、向量法. 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11、 【解析】 取中点,连,可证平面,,要使最大,只需求最大值,即可求解. 【详解】 取中点,连, 所以, , ,平面,平面, 设中边上的高为, ,当且仅当时,取等号. 故答案为:. 本题考查锥体的体积计算,考查线面垂直的判定,属于中档题. 12、 【解析】 利用三角函数的定义可求出的值. 【详解】 由三角函数的定义可得,故答案为. 本题考查利用三角函数的定义求余弦值,解题的关键就是三角函数定义的应用,考查计算能力,属于基础题. 13、 【解析】 先将和分别解出来,然后求交集即可 【详解】 要使,则有且 由得 由得 因为 所以原函数的定义域为 故答案为: 解三角不等式的方法:1.在单位圆中利用三角函数线,2.利用三角函数的图像 14、相交 【解析】 根据直线与圆相交的弦长公式,求出的值,结合两圆的位置关系进行判断即可. 【详解】 解:圆的标准方程为, 则圆心为,半径, 圆心到直线的距离, 圆截直线所得线段的长度是, 即,, 则圆心为,半径, 圆的圆心为,半径, 则, ,, , 即两个圆相交. 故答案为:相交. 本题主要考查直线和圆相交的应用,以及两圆位置关系的判断,根据相交弦长公式求出的值是解决本题的关键. 15、 【解析】 由题意可得: 点睛:熟记同角三角函数关系式及诱导公式,特别是要注意公式中的符号问题; 注意公式的变形应用,如sin2α=1-cos2α,cos2α=1-sin2α,1=sin2α+cos2α及sin α=tan α·cos α等.这是解题中常用到的变形,也是解决问题时简化解题过程的关键所在. 16、 【解析】 根据条件求出的表达式,利用等比数列的定义即可证明为等比数列,即可求出通项公式. 【详解】 令,得,则,, 令,得,则,, 令,得,即, 则, 即 所以,数列是等比数列,公比,首项. 所以, 故答案为: 本题主要考查等比数列的判断和证明,综合性较强,考查学生的计算能力,属于难题. 三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17、(1)见解析;(2)见解析 【解析】 (1)连AF交BE于Q,连QO,推导出Q是△PAB的重心,从而FG∥QO,由此能证明FG∥平面EBO. (2)推导出BO⊥AC,从而BO⊥面PAC,进而BO⊥PA,再求出OE⊥PA,由此能证明PA⊥平面EBO,利用线面垂直的性质可证PA⊥BE. 【详解】 (1)连接AF交BE于Q,连接QO, 因为E,F分别为边PA,PB的中点, 所以Q为△PAB的重心,可得:2, 又因为O为线段AC的中点,G是线段CO的中点, 所以2, 于是, 所以FG∥QO, 因为FG⊄平面EBO,QO⊂平面EBO, 所以FG∥平面EBO. (2)因为O为边AC的中点,AB=BC, 所以BO⊥AC, 因为平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,BO⊂平面ABC, 所以BO⊥平面PAC, 因为PA⊂平面PAC, 所以BO⊥PA, 因为点E,O分别为线段PA,AC的中点, 所以EO∥PC, 因为PA⊥PC, 所以PA⊥EO, 又BO∩OE=O,BO,EO⊂平面EBO, 所以PA⊥平面EBO, 因为BE⊂平面EBO, 所以PA⊥BE. 本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题. 18、(1);(2)6. 【解析】 (1)设,,利用三点共线可得的关系,计算出后由基本不等式求得最小值.从而得直线方程; (2)由(1)中所设坐标计算出,利用基本不等式由(1)中所得关系可得的最小值,从而得的最小值. 【详解】 (1)设,, 因为A,B,M三点共线,所以与共线, 因为,, 所以, 得,即, , 等号当且仅当时取得, 此时直线l的方程为. (2) 因为由, 所以,当且仅当时取得等号, 所以当时,取最小值6. 本题考查直线方程的应用,考查三点共线的向量表示,考查用基本不等式求最值.用基本不等式求最值时要根据目标函数的特征采取不同的方法,如(1)中用“1”的代换配凑出基本不等式的条件求得最值,(2)直接由已知应用基本不等式求最值. 19、(1)见解析;(2)见解析 【解析】 (1)连接与与交于点,在 利用中位线证明平行. (2) 首先证明平面,由于平面,证明得到结论. 【详解】 证明:(1)连接与交于点,连接 因为底面为菱形,所以为中点 因为为中点,所以 平面,平面,所以平面 (2)在直四棱柱中,平面,平面 所以 因为底面为菱形,所以 所以,,,平面,平面 所以平面 因为平面,所以 本题考查直棱柱得概念和性质,考查线面平行的判定定理,考查线面垂直的判定定理,考查了学生的逻辑能力和书写能力,属于简单题 20、(1)(2) 【解析】 (1)先设等差数列的公差为,根据题中条件求出公差,即可得出通项公式; (2)根据前项和公式,即可求出结果. 【详解】 (1)依题意,设等差数列的公差为, 因为,所以,又, 所以公差, 所以. (2)由(1)知,, 所以 本题主要考查等差数列,熟记等差数列的通项公式与前项和公式即可,属于基础题型. 21、(1)(2)时,取最小值;时,取最大值1. 【解析】 试题分析:(1)根据向量数量积、二倍角公式及配角公式得,再根据正弦函数性质得.(2)先根据得,,再根据正弦函数性质得最大值和最小值. 试题解析:(1) , 最小正周期为. (2)当时,, 由图象可知时单调递增,时单调递减, 所以当,即时,取最小值; 当,即时,取最大值1.
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